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萌芽說在前
如果孩子對科學有著藏不住的熱愛,
腦子里裝滿了天馬行空的奇思妙想,
那么這本獲得國家重磅少兒科普期刊獎的《未來科學家》的征集活動千萬別錯過。把孩子的問題收集起來,就有機會得到中國兩院院士的親自回復噢。
雜志介紹:
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雜志實拍圖
新刊的問題征集方向是:以“春深四月天·共赴新知旅”為脈絡,緊扣航天逐夢、節氣探索、閱讀啟智、春日趣享、健康守護等維度,打造兼具深度、溫度與趣味性的科普盛宴。
回望中國航天事業創建70周年光輝歷程,解鎖航天科技融入日常的奇妙應用;
跟隨清明、谷雨的節氣腳步,探尋氣象邏輯、物候奧秘、農耕智慧與傳統習俗;
恰逢世界讀書日,解鎖選書、拆書的閱讀實用技巧;
還有多學科實用知識,在融融春意里與你共赴一場知識與探索的美好旅程。
感興趣的話,不妨借此機會,讓孩子好好思考一下,有什么問題想要問的,添加我們的小助手把問題報上,就可以啦。
如果你想讓孩子每個月都能打開科學眼界,這本獲得國家重磅少兒科普期刊獎的《未來科學家》,就是2026年最值得入手的科學好伙伴。雜志下單地址在這里,點擊即可購買。
下面正文開始。
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姐妹們,你們知道嗎?
馬斯克又搞了個大新聞。
他宣布啟動一個叫“Terafab”的計劃——史上最大造芯計劃。
目標是每年生產1太瓦的AI算力芯片。
這是什么概念?相當于現在全球AI算力年產量的50倍!
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我把這則新聞和Eric簡單聊了聊,沒想到這孩子淡定地說:“噢,AI是熱門方向嘛。”
但我緊接著拋出下一句話,孩子瞬間震驚到下巴合不上。
“這些芯片,要部署到太空。”
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馬斯克算了一筆賬:太空沒有大氣層,沒有晝夜交替,太陽能效率是地面的5倍以上。
他的預測是:2到3年內,在太空部署算力的成本,將低于地面。
所以,科幻動畫里那些把“家”搬到太空、在月球基地和火星城市里生活工作的場景,或許真的能實現了。
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雖然搬去太空涉及太多學科的考量,我們沒法給孩子講得面面俱到,但我還是和Eric重溫了一部相隔13年的“神舟十號太空課堂”,一起走近太空。
那是2013年,神舟十號升空時,全國6000萬中小學生隔著屏幕,向王亞平提出了各種各樣的“太空問題”。
時間過去這么久,可宇宙還是那個宇宙——時間無盡永前、空間無界永在、質量無限永有。▼
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能成為航天人真正飛向太空,是百萬分之一的概率。但我想讓孩子從小明白:為什么太空空間站對中國如此重要。
在那個神秘又遙遠的地方,幾代人持續努力、不懈創造的空間站上,究竟將如何影響和改變我們的生活和未來?
我希望孩子從小種下一顆科研的種子,跟著科學技術的腳步,找到屬于自己的未來方向。
(另外,繼2013年“神州十號太空課堂”后,在2021年、2022年相繼出了“天宮課堂”第一課、第二課和第三課,我也一并打包好了,需要的姐妹可以耐心看到文末,保存觀看。)
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因為時間有點遠了,我先跟大家回顧下神舟十號太空授課的背景。
中國是第二個完成太空授課的國家,此前的所有關于空間站的科普教育課堂,主要都還是美國主導,在它的航天網站上可以看到系列專輯。
在神州十號太空授課時,中國課堂也有自己的風格特色,教授的內容平易近人,貼近生活,現在仍然有“中華神功”的美譽,主要分為授課項目幾個部分,以及我整理出來的背后物理知識(都是初高中要學的考點,帶你回顧一下中學教材):▼
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讓我們一起重溫下13年前的歷史性一刻,重新當回中學生,跟著王亞平老師,走進空間站蘊含的科學奇妙吧!
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航天人在第一課的分工
在2013年的太空第一課里,三位宇航員,聶海勝、王亞平、張曉光,其中他們的分工是這樣子的:
主講老師:王亞平
助講老師兼指令長:聶海勝
全程攝像:張曉光
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太空懸空打坐
被譽為“中華神功”,起源于王亞平老師和聶海勝老師在課堂上的幽默示范。
首先,聶海勝盤起雙腿,在實驗艙里慢懸浮起來,擺出一個“懸空打坐”的姿勢。▼
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王亞平老師輕輕一推,聶海勝就向艙后忽悠悠漂過去,邊飛行邊翻跟頭。▼
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和當年全國6000萬名中小學生的反應一樣,這個現象當然好笑,我家倆孩子看到的時候也樂得不得了。
背后的原因當然是因為失重。因為太空失重的環境,各個宇航員都是“身輕如燕的武林高手”。
別小看這個輕松的開場白,其實已經體現了兩個知識點:一個是圓周運動。
是的,空間站飛船正繞著地球做勻速圓周運動,空間站里的任何物體在飛船里都屬于完全失重狀態。
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另一個是牛頓第一運動定律。
如果一個運動物體不受任何阻力,那么它就會以不變的速度一直運動下去。
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考考你,還記得伽利略的理想實驗嗎?
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失重環境下稱體重
在失重的太空中,地面測量不再起作用的時候,又如何知道自己是胖了還是瘦了,要怎么稱重量呢?這是王亞平老師提出來的下一個問題。
在課堂上,有一樣專門的“質量測量儀”,助教老師聶海勝親自上場示范如何使用。▼
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首先需要先將自己固定在支架一段。▼
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然后在把連接運動機構的彈簧拉到指定的位置。▼
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松手,松力就會讓彈簧回到初始位置。▼
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這樣子就可以得出聶海勝的重量——74千克。
這里運用的物理學原理是:牛頓第二運動定律
F(力)= m(質量)x a(加速度)
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還記不記得高中學的知識?
小球的單擺運動
接著,王亞平老師又開始講解小球的單擺運動。
她先拿出一個非常常見的支架,然后細繩上拴上小球,形成了一個單擺裝置。▼
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然后把小球拉到一定的高度,提出了一個問題:“如果我把小球放掉,小球會怎么樣呢?”▼
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結果魔法出現了,小球并沒有像地面一樣進行快速搖擺,而是緩慢擺動。▼
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當王亞平老師用手指輕推小球時,小球竟然開始繞著支架軸心進行圓周運動,雖然速度極其緩慢。▼?
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這里體現了兩個知識點:一個是單擺模型
像小孩子坐秋千、鐘擺擺動,其實背后的原理都是單擺運動。
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這是在地球上非常常見的機械運動。蛋白的運動周期與擺的長度、重力、以及加速度是密切相關的。
但到了太空失重環境下,因為已經沒有了回復力,所以球就會靜止在原來的地方。
當王亞平老師用手去推小球時,有繩子拉著,小球就做圓周運動,繞著支架軸心。
如果沒有繩子拉著,那小球會怎么樣呢?就做勻速直線運動。
但在地球上,因為有空氣的阻力,所以小球就會逐漸緩慢下降,最后停下來。但這個情況,在太空中是不會發生的。
太空的旋轉陀螺
陀螺這個玩意我們想必都很熟悉,前兩天孩子還在家里做了一個電動陀螺,就是只要給它一個初速度,就會圍繞中心不停旋轉,很多孩子都很喜歡玩。▼
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但當王亞平老師拿出陀螺的時候,同樣奇妙的事情發生了。 在太空失重環境下,陀螺的特點被更直觀地呈現出來。
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將陀螺懸浮放在空中。 用手輕輕推陀螺頂部,陀螺就翻滾著飛向遠處,再給陀螺一個力,陀螺就會翻滾著飛向遠處。
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這個時候問題來了:如果先將陀螺旋轉起來,再給它一個干擾力,陀螺還會跟之前一樣運動嗎?
王亞平老師直接示范,先讓陀螺旋轉起來,懸浮在半空中,再用手輕輕一推,旋轉的陀螺不再翻滾,而是保持著固定的軸向,向前飛去。▼
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這個對比視頻,你會看得更為直觀。▼
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這里體現了一個知識點:角動量守恒定律。在不受外界作用時,角動量是守恒的。
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高速旋轉的陀螺在航天領域的用途是很廣泛的,比如各式各樣的陀螺定向儀,因為有了這個儀器,才可以精準地判斷航天器的飛行姿態。
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它的工作原理,便是通過角動量守恒來實現。回轉儀的核心區器件是一個轉動慣量較大的轉子,轉自一旦轉動起來,它的角動量將守恒,即其指向將永遠不變,就能實現導航作用了。
水膜實驗,水球演示
接下來的實驗是王亞平老師取出一個航天員飲水袋,打開吸水管上的止水夾,沒有水流出來。▼
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她又輕輕地擠動水袋,在飲水管端口形成了一顆晶瑩剔透的水珠,微微抖動,水珠便懸浮在空中。▼
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接著,她拿出金屬圈,把水袋打開,將金屬圈伸進水袋里,再輕輕拉出來。▼
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這時,一個漂亮的水膜出現了,水膜就像一個氣球,盡管來回搖晃,但是始終不會破裂。▼
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接著,王亞平老師往水膜上加水,水膜逐漸加厚,漸漸地變成了一個很大的晶瑩透明的水泡。▼
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?然后,她又用注射器往水球中注入空氣,在水球中產生了兩個大小不一的球形氣泡。▼
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王老師又將紅色液體用注射器注入水球中,紅色液體慢慢地擴散開來,晶瑩透明的水球變成了粉紅色。▼
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我家孩子看到這里,簡直驚呆了。
沒想到在太空失重狀態下,一點點普通水也能夠輕松形成漂亮的水膜,更沒想到在太空失重狀態下,兩個氣泡竟然不會融合,而是單獨存在!
這里體現了一個知識點:液體表面張力
液體表面存在一種“表面張力”——就是“水面”有被向內拉緊的力量。那“水面”被表面張力拉緊后的結果是什么呢?那就是水面會變得跟橡皮膜一樣“結實”。
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這樣子的“橡皮膜”,完全是可以放下一個中國結。▼
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諸如此類的發現看似簡單,但對航天研究意義重大。
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我很喜歡王亞平老師說的一段話:
“透過舷窗,我們可以看到美麗的地球,可以看到日月星辰,但到目前為止,我們沒有看到外星人。 由于我們處在大氣層之外,沒有大氣層的阻擋和干擾,所以我們看到的星星格外明亮,但是卻不會閃爍。 同樣,沒有大氣的阻隔,我們看到的天空不是藍色的,而是黑色的。 另外,告訴大家一個奇妙的現象,我們每天可以看到16次日出。”
我想很多孩子,都曾經幻想過成為一名宇航員,我家孩子看完后也跟我說,好想飛上天啊。
但我更想通過這些故事,讓孩子去看看成就宇航員背后的整個科學家團隊的合力,以及我也希望我的孩子,能保持中國科學家的意志和信念。
讓孩子從小種下科學家的夢想。只有記住“人當自強自立”,才有擁抱未來的可能。
少年強,則國強!
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雜志實拍圖
這是一次非常難得的機會,能和頂級的科學家院士交流。
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這個神舟十號的太空授課,一共20分鐘,另外還有“天宮課堂”我也一并打包好了,都非常值得和孩子一起好好細品,在公號后臺的消息框回復“太空課”,就可以領取資源啦。
預約下周直播
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